بررسی علت و نحوه بروز صفت تعلیق شکنی در باکتری گوگردزدایی Gordonia alkanivorans RIPI۹۰A
- رشته تحصیلی
- زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس علوم شماره ثبت: 5559;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66081
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- سمیرا کریمی
- استاد راهنما
- محمدعلی آموزگار
- چکیده
- امروزه جهت رفع آلایندههای زیست محیطی ناشی از سوختهای دیزلی و کاهش اثرات مخرب آن از جمله بارش بارانهای اسیدی، از تکنیکهای مختلفی جهت کاهش میزان گوگرد موجود در محصولات نفتی استفاده میشود. علاوه برروش مرسوم گوگردزدایی هیدروژنی، روش نوین گوگردزدایی زیستی به عنوان مکمل این فرایند در حال توسعه است؛ نکته قابل توجه در این فرایند، توانایی تشکیل تعلیق پایدار آب/نفت میباشد. به منظور ایجاد تعلیق، برخی از باکتریها با اتصال به حدفاصل آب/نفت و برخی دیگر، با تولید سورفاکتانت زیستی و کاهش کشش سطحی محیط، تعلیق را ایجاد میکنند. سویه Gordonia alkanivorans RIPI90A جداشده از خاکهای آلوده به نفت خوزستان، توانایی بالایی در گوگردزدایی گازوئیل و تثبیت تعلیق پایدار آب/نفت (300%=EC) بدون کاهش کشش سطحی از خود نشان داده است. از طرفی پس از انجام گوگردزدایی زیستی، به منظور افزایش پاکسازی نفت بایستی تعلیق ایجاد شده شکسته شده و آب موجود خارج شود. طبق بررسیهای صورت گرفته، این سویه توانایی شکستن تعلیق را در زمان انتقال از فاز Late exponentioal به فاز Stationary نشان داده است.پس از استخراج اسیدهای چرب سطح سلولی و بررسی آنها به روش GC-MS نشان داده شد که در فاز سکون طول زنجیره ی اسیدهای چرب، درجه اشباع بودن و تعداد شاخه ها در اسیدهای چرب افزایش پیدا میکند. بین ترکیب اسیدچرب دیواره، طول زنجیره، درجه اشباع یا غیر اشباع بودن زنجیره و آبگریزی سطح سلولی ارتباط برقرار است به طوریکه با تغییر ترکیب اسیدهای چرب دیواره ی سلولی و افزایش درجه اشباع بودن آنها، آبگریزی سطح سلول افزایش می یابد، درنتیجه تعلیق آب/نفت شکسته می شود و جداسازی آب از گازوئیل اتفاق می افتد. کلمات کلیدی: گوگردزدایی زیستی، تعلیق شکنی زیستی، اسید چرب دیواره، Gordonia
- Abstract
- Nowadays, in order to remove environmental pollutants from diesel fuels and reduce its destructive effects like acid rains, several techniques are applied to reduce the sulfur content of petroleum products. In addition to the hydrodesulfurization conventional method, bio-desulfurization is a new method that is complementary to it. The significant point in this process is the ability to form a water/oil stable emulsion. In order to create emulsion, some bacteria bind to the interface of water/oil and others produce biosurfactants and reduce the environment's surface tension. Gordonia alkanivorans RIPI90A, strain isolated from soils contaminated with petroleum of khuzestan, has been shown to have high capacity of bio-desulfurization and stabilizing water/oil emulsion (EC=300%) without reducing interfacial tension. On the other hand, after the bio-desulfurization, for enhancing the clearing of oil, demulsification must occur and water must be removed. According to the studies, this strain has the ability of de-emulsification at the transition time from the late exponential to the stationary phase. Because de-emulsification is related to the cell surface hydrophobicity and cell surface properties, priority is study of the structural changes of effective components in cell surface hydrophobicity such as fatty acid, at different growth phases. Fatty acids extracted from the cell surface and analysed by GC-MS, the result showed that fatty acid chain length, saturation and number of branches increase during transition time from the late exponential to the stationary phase. Cell surface fatty acids' changes showed that cell surface hydrophobicity increases by cell concentration. Cell surface hydrophobicity is related to cell wall fatty acid composition, chain length and saturation degree of the chain, so by increasing fatty acid chain length and structure changes, cell surface hydrophobicity and removal of water from gasoil increases.Keywords: bio-desulfurization, bio-demulsification, fatty acid, Gordonia